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单选题
磷酸戊糖途径的真正意义在于产生(  )的同时产生许多中间物,如核糖等。
A

NADPH+H

B

NAD

C

ADP

D

CoA-SH


参考答案

参考解析
解析:
磷酸戊糖途径中产生的还原辅酶NADPH+H是生物合成反应的重要供氢体,为合成脂肪、胆固醇、类固醇激素和脱氧核苷酸提供氢。NADPH+H对维持还原型谷胱甘肽(GSH)的正常含量,保护巯基酶活性,维持红细胞的完整性也很重要。
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考题 磷酸戊糖途径的真正意义在于产生( )的同时产生许多中间物如核糖A.NADPH+H+B.NAD+C.ADPD.CoASHE.FADH2

考题 通过磷酸戊糖途径可以产生_____、_____和_____等重要的化物。

考题 磷酸戊糖途径的生理意义,不包括A.为核苷酸合成提供5-磷酸核糖B.产生NADPH促进生物合成C.产生NADPH氧化供能D.产生NADPH参与谷氨酸的生成E.产生NADPH参与体内羟化反应

考题 葡萄糖经磷酸戊糖途径代谢的主要意义有( )。 A.产生磷酸核糖 B.产生NADPH C.产生二氧化碳 D.产生ATP

考题 磷酸戊糖途径的真正意义在于产生( )的同时产生许多中间物(如核糖等)。

考题 关于磷酸戊糖途径的叙述,错误的是A.产生5-磷酸核糖,参与核苷酸及核酸的合成B.产生的NADPH+H是体内许多合成的供氢体C.受NADPH/NADP比值的调节D.6-磷酸葡萄糖脱氢酶是磷酸戊糖途径的限速酶E.产生的NADPH+H维持谷胱甘肽的氧化性状态

考题 磷酸戊糖途径的真正意义在于产生()的同时产生许多中间物如核糖等A、NADPH+H+B、NAD+C、ADPD、CoASH

考题 关于磷酸戊糖途径的叙述,错误的是()A、产生5-磷酸核糖,参与核苷酸及核酸的合成B、产生的NADPH+H是体内许多合成的供氢体C、受NADPH/NADP比值的调节D、6-磷酸葡萄糖脱氢酶是磷酸戊糖途径的限速酶E、产生的NADPH+H维持谷胱甘肽的氧化性状态

考题 磷酸戊糖途径的真正意义在于产生()的同时产生许多中间物如核糖等A、NADPH+H+B、NAD+C、ADPD、CoASHE、FADH2

考题 葡萄糖经磷酸戊糖途径代谢的主要意义有()。A、产生磷酸核糖B、产生NADPHC、产生二氧化碳D、产生ATP

考题 磷酸戊糖途径的主要生理意义是()A、产生磷酸核糖B、产生NADPHC、二者均是D、二者均不是

考题 通过戊糖磷酸途径可以产生()、()和()这些重要化合物。

考题 磷酸戊糖途径主要生物学意义是可以产生()和()。

考题 磷酸戊糖途径的主要生物学意义是产生了5’-磷酸核糖和()。

考题 磷酸戊糖途径的重要意义在于其产生()。A、NADHB、NADPHC、FADH2D、F-6-P

考题 单选题磷酸戊糖途径的生理意义,不包括(  )。A 为核苷酸合成提供5-磷酸核糖B 产生NADPH促进生物合成C 产生NADPH氧化供能D 产生NADPH参与谷氨酸的生成E 产生NADPH参与体内羟化反应

考题 单选题磷酸戊糖途径的主要生理意义是()A 产生磷酸核糖B 产生NADPHC 二者均是D 二者均不是

考题 单选题关于磷酸戊糖途径的叙述正确的是(  )。A 反应全过程在线粒体中进行B 存在于任何组织中C 产生NADPH + H+和磷酸核糖D 糖主要通过此途径进行分解E 以上都不是

考题 填空题磷酸戊糖途径的主要生物学意义是产生了5’-磷酸核糖和()。

考题 单选题关于磷酸戊糖途径的叙述,错误的是(  )。A 在胞浆中进行B 6-磷酸葡萄糖脱氢酶是此途径的关键酶C 不产生CO2D 产生5-磷酸核糖E 产生NADPH

考题 单选题磷酸戊糖途径的真正意义在于产生()的同时产生许多中间物如核糖等A NADPH+H+B NAD+C ADPD CoASH

考题 多选题葡萄糖经磷酸戊糖途径代谢的主要意义有()。A产生磷酸核糖B产生NADPHC产生二氧化碳D产生ATP

考题 填空题磷酸戊糖途径主要生物学意义是可以产生()和()。

考题 单选题磷酸戊糖途径的重要意义在于其产生()。A NADHB NADPHC FADH2D F-6-P

考题 单选题关于磷酸戊糖途径的叙述,错误的是()A 产生5-磷酸核糖,参与核苷酸及核酸的合成B 产生的NADPH+H+是体内许多合成的供氢体C 受NADPH/NADP比值的调节D 6-磷酸葡萄糖脱氢酶是磷酸戊糖途径的限速酶E 产生的NADPH+H+维持谷胱甘肽的氧化性状态

考题 单选题磷酸戊糖途径的真正意义在于产生____的同时产生许多中间物(如核糖等)(  )。A NADPH+H+B NAD+C ADPD CoASHE FADH2

考题 单选题磷酸戊糖途径的生理意义是()A 是体内产生CO2的主要途径B 可生成NADPH+H+和5-磷酸核糖C 是体内生成糖醛酸的途径D 可生成NADPH+H+,后者经电子传递链可生成ATP